- •Введение в курс гистологии. Органеллы клетки
- •Морфология и функции цитоплазмы клетки
- •Морфология и функция органеллы клетки
- •Общая эмбриология
- •Жизненный цикл клетки. Понятие, значение и фазы
- •1. Амитоз
- •1) Пресинтетическая (g1).
- •2) Синтетическая (s).
- •3) Постсинтетическая (g2).
- •Митоз. Характеристика основных этапов. Нетипичные формы митоза
- •2. Эндомитоз.
- •3. Политения.
- •Мейоз, стадии и значение
- •Гаметогенез. Понятие, стадии
- •Стадия размножения.
- •Понятие об онтогенезе. Стадии. Этапы эмбрионального развития
- •Общие принципы организации тканей
- •Эпителиальные ткани
- •Соединительные ткани
- •Ткани. Строение и функции эпителиальной и соединительной тканей.
- •Скелетные соединительные ткани. Хрящевые ткани
- •Скелетные соединительные ткани. Костные ткани
- •Скелетные соединительные ткани. Костные ткани (кость, надкостница, красный костный мозг)
- •Мышечные ткани
- •Структура мышечной клетки и мышечных белков
- •Структура поперечно-полосатой мышечной ткани
- •Механизм мышечного сокращения. Регуляция сокращения и расслабления мышц
- •Ткани. Строение и функции мышечной и нервной тканей.
- •Понятие о синапсах. Пептиды
- •Мышечные ткани. Сердечная и гладкая мышечные ткани
- •Нервная ткань
- •Нервные волокна
- •Нервная ткань (нерв, нервные окончания)
- •Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон
- •Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон
- •Кожа. Строение и функции.
- •Кожа (строение дермы)
- •Кожа (строение эпидермиса)
- •Плазма крови, ее состав
- •Физиологическая структура эритроцитов
- •Функции и состав крови. Альбумины
- •Мембраны
- •Состав и функции биологических мембран
- •Виды транспорта через плазматическую мембрану.
- •Биологические мембраны. Состав биологических мембран
- •Мембрана, пассивный транспорт, облегченная диффузия
- •Клеточная теория. История создания, основные положения.
- •Мембранные компоненты клетки. Строение и функции эр, ядра, митохондрии
- •Строение и функции эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи
- •Строение и функции митохондрий и лизосом
- •Функции и строение цитоплазматической мембраныи клеточного ядра
- •Строение и функции немембранных структур клетки
- •Гаметы. Свойства, строение и функции яйцеклетки и сперматозоида
- •Оплодотворение
- •Половое размножение. Его виды, роль. Нетипичное половое размножение
- •Общие сведения о прокариотической и эукариотической клетках
Клеточная теория. История создания, основные положения.
История изучения клетки тесно связана с изобре-тением микроскопа. Первый микроскоп появился в Голландии в конце XVI столетия. Известно что он состоял из трубы и 2 увеличительных стёкол. Первый кто понял и оценил огромное значение микроскопа, был английский физик и ботаник Роберт Гук. Изучая срез приготовленный из пробки, Р. Гук заметил, что в состав её входит множество очень мелких образований, похожих по форме на ячейки. Он назвал их клетками. Этот термин утвердился в биологии, хотя Р. Гук видел не клетки, а их оболочку. Затем Антон ван Левенгук усовершенствовал микроскоп. 1831 г Роберт Броун – впервые описал ядро, 1838-39 годы Матиас Шлейдер – выявил, что ядро является обязательным компонентом всех живых клеток. Теодор Шванн – сопоставил животную и растительные клетки и установил что они сходны. Основные положения клеточной теории по Т. Шванну: 1. Все организмы состоят из одинаковых частей клеток; они образуются и растут по одним и тем же законам. 2. Для элементарных частей организма общий принцип развития – клеткообразование. 3. Каждая клетка в определенных границах есть индивидум, некое самостоятельное целое. Все такни состоят из клеток. 4. Процессы возникающие в клетках растений, могут быть сведены к следующему: а) возникновение клеток; б) увеличение клеток в размере; в) превращение клеточного содержимого и утолщение клеточной стенки. М. Шлейден и Т. Шванн ошибочно считали, что клетки в организ-ме возникают путем новообразования их первич-ного неклеточного вещества. Это представление было отвергнуто немецким ученым Рудольфом Вирховым. Он сформулировал в 1859 г. теорию: «Всякоя клетка происходит из другой клетки». Основные положения клеточной теории: 1. Клетка – элементарная живая система, основа строения, жизнедеятельности, размножения и индивидуального развития прокариот и эукариот. Вне клетки жизни нет. 2. Новые клетки возникают только путем деления ранее существующих клеток. 3. Клетки всех организмов сходны по строению и химическому составу. 4. Рост и развитие многоклеточного организма – следствие роста и размножения одной или нескольких исходных клеток. 5. Клеточное строение организмов – свидетельство того, что всё живое имеет единое происхождение.
Мембранные компоненты клетки. Строение и функции эр, ядра, митохондрии
ЭР пронизывает цитоплазму всех эукарио-тических клеток – это разветвленная система соединенных между собой полостей, трубочек, каналов. ЭР имеет одиночную мембрану. Выделяют 2 разновидности ЭР: 1) шероховатый ЭР, 2) гладкий ЭР. На мембране шероховатого (гранулярного) ЭР располагаются рибосомы. Основная функция: синтез белка. Синтезируемый белок транспортируется по каналам шероховатой ЭР. Мембраны гладкого ЭР рибосом не имеют, но содержат ферменты синтеза, почти всех клеточ-ных липидов (жиров). Таким образом главной функцией гладкого ЭР будет являться синтез липидов, а также осуществление системы их транспорта внутри клетки. Ядро – это наиболее важный компонент эукариотической клетки. Большинство клеток имеют одно ядро, но встречаются и многоядерные клетки (мышечная). Некоторые специализированные клетки утрачи-вают ядра. При рассмотрении клетки, заметно что из всех клеточных органел ядро самое большое. Ядра имеют шаровидную форму. Реже могут быть сигментированы или веретеновидны. Средний диаметр ядер 10-20 мкм. Строение ядра: В состав ядра входит ядерная оболочка(нуклеоплазма) содержащая хроматин и ядрышки. 1) Ядерная оболочка состоит из 2 мембран: наружной и внутренней. А) наружная переходит в ЭР. Ядерная оболочка пронизана ядерными спорами. Через ядерные споры происходит обмен различными веществами между ядром и цито-плазмой. Поры имеют определенную структуру, которая представляет собой продукт слияния наружной и внутренней мембраны ядерной оболочки. Эта структура регулирует прохожде-ние молекул через поры. 2) Содержимое ядра представлено желеобразным раствором, который называется ядерным соком, нуклеоплазмой, в нем располагаются хроматин и одно или несколько ядрышек. Нуклеоплазма содержит белки, ферменты, нуклеотиды, ионы и т.д. Функции ядра: ядро необходимо для жизни клетки, т.к. регулирует всю клеточную активность: а) клетка несет в себе генетическую инфор-мацию, б) деление ядра в свою очередь предше-ствует клеточному делению, поэтому дочерние клетки также имеют ядра, в) ядро управляет процессами биосинтеза белка, г) через белки контролируются все другие процессы жизнедея-тельности. Митохондрии – это энергетические станции клетки. Эти палочковидные, нитевидные или шаровидные органеллы с диаметром около 1мкм и длинной около 7 мкм имеют наружную гладкую мембрану и внутренюю мембрану, образующую многочисленные складки – кристы. В кристы встроены ферменты, участвующие в преобразовании энергии питательных веществ, поступающих в клетку извне, в энергию молекул АТФ. Внутреннее пространство митохондрий заполнено гомогенным веществом, носящим название матрикса. Вещество матрикса имеет более плотную консистенцию, чем окружающая митохондрию гиалоплазма. В матриксе выявляют-ся тонкие н+ити ДНК и РНК, а также митохон-дриальные рибосомы, на которых синтезируются некоторые белки.2.Естественный отбор – главный движущий фактор эволюции. Формы естественно-го отбора.
